lunes, 14 de febrero de 2011

EL ORIGEN DE LA CUENCA OCEÁNICA

LAS EXPENSAS OCEÁNICAS SE HUNDEN





La Corteza Oceánica

La corteza oceánica difiere profundamente de la corteza continental tanto por su espesor medio, mucho más débil (7km aproximadamente, a los que hay que añadir los 5 km del agua de los océanos) como por su naturaleza. La corteza continental contiene alrededor del 60% de SiO2, y la corteza oceánica menos del 50%. De ello resulta una mayor densidad para la corteza oceánica y, finalmente, una composición petrográfica netamente más “básica”.

LOS SEDIMENTOS BLANDOS O DEBILMENTE CONSOLIDADOS (capa 1) son espesos de promedio (la mitad de los sedimentos oceánicos se conservan a lo largo de los márgenes continentales; es decir, fuera de la corteza oceánica). La capa 1 es prácticamente inexistente cerca del eje de las dorsales activas, y su potencia aumenta progresivamente hacia las cuencas oceánicas, donde puede alcanzar 2 o 3 km localmente (media:500m).
Todos estos sedimentos han conservado la misma posición que tenían cuando se depositaron: salvo en zonas de fractura y márgenes continentales, no han sufrido deformación alguna. Su edad es relativamente reciente: no se conocen sedimentos anteriores al Jurásico, situados sobre la corteza oceánica.

-EL ZOCALO (capa 2 o “basamento” de los autores de lengua inglesa) es generalmente basáltico. En superficie, forma a menudo “colinas submarinas” y generalmente posee “lavas almohadillas”, (“pillows”) y “lavas cordadas”, que se han observado por foto-grafía submarina o en inmersiones profundas y se han estudiado por sondeos. Por tanto, parece claro que la capa 2 se origina por erupciones volcánicas submarinas, pero es posible que contenga asimismo sedimentos consolidados o semiconsolidados atrapados entre las coladas basálticas en el momento de la formación de la corteza oceánica en el eje de las dorsales activas.

-LA CAPA OCEANICA es mucho menos conocida, y su verdadera naturaleza promueve todavía frecuentes discusiones y controversias. La diferenciación de basaltos (capa 2) a partir de un magma mantélico implica la formación simultánea de rocas mucho más básicas (cumulados ricos en olivinos y plagioclasas) que podrían constituir la capa 3. Se trataría en este caso principalmente de gabros y metagabros asociados a peridotitas.
La corteza oceánica ocupa el 60% de la superficie del globo. Está restringida naturalmente a las regiones oceánicas. Pero, cuando estas regiones sufren esfuerzos tectónicos en la zona de convergencia de placas (márgenes continentales activos y cadenas plegadas), puede suceder que porciones de corteza oceánica sean llevadas a la superficie e incorporadas al continente. De esta manera interpretan muchos geólogos los célebres mantos de ofiolitas de las cadenas plegadas, que serían los testigos de antiguos océanos desaparecidos por subducción.

El fondo del Océano
El resultado es un grupo emparejado de bandas paralelas en ambos lados. Estas muestras prueban la existencia de corrientes simétricas y hacen posible determinar su edad, ya que corresponden a muestras similares que han sido datadas fidedignamente por otros métodos.
La pendiente de la cordillera centro-oceánica viene determinada por un equilibrio entre el ritmo con en el que el materiales separa del centro de expansión y al ritmo al que se hunde, a medida que pasa el tiempo, después de su solidificación. Este último permanece constante en toda la cuenca oceánica y parece depender de la edad de la corteza; puede calcularse si la edad de la corteza oceánica (según indican las muestras magnéticas) se relaciona con la profundidad a la cual yace una sección particular. Dichos cálculos muestran que la corteza se hunde unos 9 cm. Cada 1.000 años durante los primeros 10 millones de años después de su formación; 3.3 cm. Cada 1.000 años durante los siguientes 30 millones, y 2 cm. Cada 1.000 años a partir de entonces.
En el Sur de la cordillera centro-atlántica el suelo marítimo ha permanecido al mismo nivel durante veinte millones de años.

El ritmo al cual el suelo marítimo se expansiona varia de uno a diez centímetros al año. El expansionamiento rápido forma amplias elevaciones y suaves laderas como las de la cordillera del Pacifico Este. Los escarpes con las laderas cóncavas de la cordillera centro-atlántica fueron, sin embargo, formados por una expansión lenta. Según que las laderas sean escarpadas o suaves, el borde posterior de las placas, en el centro de expansión, esta unos tres kilómetros más alto que el borde delantero. La causa de esta diferencia de elevación no se conoce. El calor origina algunos levantamientos, y el enfriamiento, algunos hundimientos, pero el relieve total parece demasiada grande para ser atribuido a la expansión térmica. El enfriamiento puede ser causa del relativamente rápido hundimiento observado durante los primeros diez millones de años, pero el hundimiento siguiente continua siendo un enigma.
Hace una década, la escasa información obtenida sugería que las cordilleras centro-oceánicas del Atlántico y del Pacifico eran continuas con algunas ramificaciones. Estudios más completos han revelado que las placas tienen rotos sus bordes. Una cordillera centro-oceánica, en lugar de extenderse entera a lo largo de miles de kilómetros, en los bordes posteriores de dos placas, forma una línea en zigzag compuesta de muchos segmentos cortos conectados por las zonas de fractura a otras cordilleras, a fosas, a cordilleras de montañas recientes o a unas zonas hundidas de la corteza. Las zonas de fractura unida a los segmentos de la cordillera están asociadas con lo que se denomina fallas de transformación. Dichas zonas proporcionan importantes datos para la historia de una placa, debido a que forman algunos bordes de la misma y coinciden con círculos alrededor de un polo de rotación que indican, por tanto, la dirección en la cual se han estado moviendo.

Por lo que se ha dicho hasta ahora, parece que los centros de expansión son fijos y estacionarios. El resquebrajamiento constantemente repetido de la nueva corteza en el centro de expansión produce márgenes continentales simétricos, bandas magnéticas simétricas, flancos simétricos de las cordilleras e incluso agrupaciones simétricas de montañas. Sin embargo, a menudo sucede que el mismo centro de expansión se mueve. Raramente este movimiento origina la simetría geológica. Todo lo que se requiere para mantener la simetría es que el centro de expansión se mueva exactamente a la mitad de velocidad a la cual las placas se están separando. Si se mueve más deprisa o más despacio, la simetría de las bandas de orientación magnética se destruye.
El movimiento de los centros de expansión es la causa de algunas de las mayores estructuras del suelo oceánico. La cordillera oceánica de Chile, frente a la costa Suramericana, y la cordillera del Pacifico Este son puntos de expansión adyacentes, ya que no hay hundimiento de la corteza entre ellas y nueva placa esta añadiéndose constantemente en el borde interior de cada elevación. Por lo menos unos de los centros debe estar moviéndose, porque si no la cuenca existente entre ellas debería plegarse y originar una cadena de montañas, o bien hundirse y formar una fosa.

La capa volcánica, al igual que la capa oceánica, se forma en el centro de expansión. Las mediciones acústicas del espesor de esta capa en los centros de expansión, en los flancos de las cordilleras centro-oceánicas y en el fondo oceánico muestran que, al menos parte de la capa oceánica evoluciona lentamente desde el manto, en lugar de solidificarse rápida y completamente en el centro de expansión. En dicho centro, el grosor de la capa depende de la rapidez del movimiento del suelo del océano. En regiones tales como el Atlántico Sur, donde el suelo se desliza dos centímetros por año, no se forma ninguna capa oceánica dentro de un radio de cien kilómetros alrededor del centro de expansión. Más allá de éste la capa oceánica se acumula rápidamente, alcanzando un grosor normal de cuatro a cinco kilómetros en la ladera de la cordillera centro-oceánica. Un ritmo de deslizamiento de tres centímetros por año esta asociado con una capa oceánica de escasamente de dos kilómetros de profundidad en el centro, que engrosa un kilómetro en 13 millones de años. Una placa, con un ritmo de expansión de 8 cm por año, tiene 3 kilómetros de profundidad en el centro y engrosan un kilómetro en 20 millones de años. Por tanto, cuanto más delgada sea la corteza inicial, mas rápidamente aumentara el grosor según vaya moviéndose la corteza.

El flujo continuo de material a partir de un centro de expansión, produce fallas, erupciones volcánicas y corrientes de lava a lo largo de la cordillera centro-oceánica, que originan montañas y escarpes.
La actividad volcánica y las fallas, que en un primer momento se forman en los centros de expansión, disminuyen rápidamente a medida que la placa envejece, pero la actividad volcánica, en cierta manera, no esta nunca totalmente ausente.
Los conceptos de expansión del suelo oceánico y placas tectónicas permiten una evaluación cuantitativa de la interacción de muchas variables importantes en geología marina. Combinando la observación empírica con la teoría, es posible no solo explicar, sino también predecir, el grosor y edad de los sedimentos de un punto determinado, la escala y la orientación del relieve topográfico, el espesor de diferentes capas de la corteza, la orientación y equivalencia de las franjas de orientación magnética, la distribución y profundidad de antiguas islas hundidas, la creación de fosas y cordilleras recientes, las características de los terremotos y muchos otros fenómenos que anteriormente eran inexplicables e impredecibles. Esta revolución en la geología marina puede tardar algunos años en encontrar su curso.

Las Fosas del Pacífico
El 28 de Abril de 1789, el teniente de navío William Bligh, al mando del Bounty, al servicio de su Majestad, tuvo importancia disputa en el Océano Pacifico con su primer oficial, Fletcher Christian, como consecuencia de la cual se separaron y navegaron en direcciones opuestas. Christian en el Bounty y Bligh en la lancha del barco. Este histórico motín ocurrió cerca del gran volcán de Tofua, en las islas Friendly, más conocidas hoy en día como las Islas Tonga. Bligh y Christian sabían perfectamente que la topografía oceánica alrededor de estas islas era desconocida y que en ellas anidaban piratas que vivían del pillaje sobre el reducido tráfico de las islas. Ellos, sin embargo, no conocían los métodos para sondear el fondo marino, ya que todavía no se habían inventado; ni que en este lugar un día se iba a realizar uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la exploración marina.
Bajo el plácido mar, al este de las islas tonga, se abre un enorme abismo de casi once kilómetros de profundidad. Cien años después del Bounty, otro buque británico al servicio de Su majestad fue el primero en averiguar su profundidad. Pelham Aldrich, capitán del Egeria, al inspeccionar el fondo oceánico que rodea a estas islas, quedo sorprendido al encontrar que en dos ocasiones la sonda no toco el fondo hasta los 7 300 metros.

El descubrimiento de Aldrich impulso a otras naciones a enviar expediciones para explorar los fondos abisales de Tonga.
Eventualmente ellos trazaron una gran fosa que abarcaba desde las islas Tonga hasta el sur de las islas Kermadec. La profundidad sondeada recientemente por el buque oceanográfico Horizon, de la Scripps Institution, es de unos 10 700 metros. Si el Everest estuviese sobre este inmenso abismo todavía quedaría a 1 800 metros bajo el nivel del mar.
La fosa de Tonga – Kermadec hoy es conocida, pero no es nada más que una de la amplia serie de fosas estrechas y profundas que están situadas alrededor de la cuenca central del pacifico. Todas ellas son paralelas a los archipiélagos o a las cordilleras en las costas de los continentes. A lo largo de la costa de América del Sur, el desnivel entre la clima de los Andes y el fondo de las fosas marinas es mayor de 12 200 metros. Y la longitud de estas fosas submarinas no es menos importante que su profundidad: algunas tienen 3 200 kilómetros de largo.
Estas grandes incisiones en el suelo oceánico son tan diferentes de cualquier otro accidente en la tierra, que difícilmente las podemos imaginar. Es difícil de comprender la realidad de un abismo tan profundo como seis veces el Gran Cañón del Colorado y con una longitud equivalente a la distancia entre Nueva York y Kansas city. Sin embargo, estas son las dimensiones de la gran fosa de Tonga – Kermadec.
El tamaño y la forma peculiar de las fosas del Pacifico nos causa verdadera admiración.

Las fosas solo han sido exploradas de una forma muy general, pueden hacerse algunas tentativas para contestar a estas preguntas, basándonos en la información ya obtenida. Podemos tomar la fosa de Tonga – Kermadec como un ejemplo típico.
La fosa se encuentra situada al este de los archipiélagos de Tonga y Kermadec en una larga línea, aproximadamente recta, de dirección Norte – Sur. En su extremo norte describe una ligera curvatura.
Comienza allí como una suave depresión en forma de cuchara continua hacia el sudeste entre Tonga y Samoa, entonces hace un recodo y adquiere mayor profundidad, tomando la dirección sur durante 2 000 kilómetros y finalmente, disminuye su profundidad y desaparece al norte de Nueva Zelanda. En la parte central, que es la más profunda, la fosa es muy estrecha, con menos de ocho kilómetros de anchura. Su forma es de V, pero la rama de la uve más próxima a las islas tiene una inclinación mucho mayor que la rama que se adentra en el mar. En aquella, la pendiente media es del 16 al 30 por 100 (como ejemplo de un lugar cuyo escarpe sea mayor del 24 por 100 podemos citar el Gran Cañón en el Bright Angel). En sección longitudinal, la fosa esta formada por depresiones profundas por depresiones profundas separadas por unas zonas alomadas. Da la impresión de ser un rosario de perlas o una cordillera invertida.

Las islas que se encuentran en el borde oeste de la fosa representan parte de la misma estructura cortical. Están situadas sobre dos líneas, en una cordillera de 1 600 kilómetros de longitud, sobre el lado oeste de la fosa. Las islas de la región polinesica de Tonga están cubiertas de calizas, depositadas en aguas someras durante la última era geológica. Estas islas descansan sobre amplios bancos de coral, sumergidos a una profundidad que oscila entre los 55 y 110 metros, y forman una serie de terrazas que se elevan unas decenas de metros por encima del nivel del mar. Al oeste de las islas calizas, y separadas de ellas por un mar somero, se encuentran una serie de volcanes submarinos y elevadas islas volcánicas. Los volcanes son explosivos, al contrario de la apacible variedad hawaiana. Han acumulado grandes cantidades de productos volcánicos en el fondo marino circundante. Cinco volcanes de las islas han hecho erupción en los últimos cien años, y el peligro de nuevas explosiones han forzado al gobierno de Tonga a evacuar a sus habitantes. También hay actividad volcánica bajo la superficie marina. Uno de ellos, el banco Falcon, se elevo varias decenas de metros sobre el mar durante una erupción. Realmente, a este banco se le denomina la isla de Falcon. Después de cada erupción las olas erosionan rápidamente la laca emanada que emerge sobre el nivel del mar, y al cabo de unos pocos años el volcán esta nuevamente sumergido.
El fondo de la fosa de Tonga – Kemadec es rocoso y parece que esta desprovisto de sedimentos. Durante la expedición Capricornio de la Scripps Institution, en 1952-1953, se utilizo un recogemuestras con un fuerte lastre de plomo, que debido a las difilcutades surgidas con el mecanismo de subida fue arrastrado por el suelo oceánico durante varias horas hasta que pudo izarse, subiendo en muy mal estado a consecuencias de los choques sufridos con las rocas del fondo. El recogemuestras, de acero, quedo doblado y el lastre de plomo parecía como si hubiera sido golpeado con un martillo y con un cincel. Pequeños fragmentos de rocas volcánicas negras estaban empotrados en el plomo.

En el lado de la fosa que da al océano ha crecido, con facilidad, un único como volcánico que tiene 8 200 metros de altura, tan solo separado por 370 metros de la superficie del mar. Su cima es una zona plana y extensa, inclinada hacia el Oeste. Un estudio más amplio de este gran cono, una de las montañas más altas de la tierra, debe explicarnos mucho sobre la historia de la fosa. Casi con certeza esta zona llana fue moldeada por las olas cuando la parte mas alta del cono estaba por encima del nivel del mar. Si se pudiesen recoger fósiles de aguas someras en esta zona plana, podríamos determinar con exactitud la época en que ocurrió el hundimiento, y quizás cuando empezó a bascularse hacia el Oeste. Esto, por lo tanto, nos puede informar sobre el grado de la flexión e inmersión del fondo de la fosa.
La fosa de Tonga, como ya dijimos, es una de las grandes fosas del Pacifico. Otros surcos gigantescos son las fosas de Aleutiamas, las Kuriles, Japón, Filipinas y la de Java, situadas al norte y al oeste del océano, y las de Acapulco y Perú y Chile en el este. Es un hecho notable y probablemente significativo que todas las fosas mas profundas tengan, aproximadamente, la misma profundidad máxima; la mayor de todas las encontradas hasta ahora esta en la fosa de las Marianas, al sudeste de la misma, y oscila entre los 10 760 y 10 870 metros. Esta fue medida con gran precisión por el Challenger (al servicio de Su Majestad), el homónimo actual del famoso buque que viajo alrededor del mundo en 1870, marcando el comienzo de la moderna oceanografía. El Challenger original, efectivamente, descubrió la depresión de las Marianas, y desde hace muchos años se conoce como la fosa de Challenger.

Todas las fosas, generalmente, parecen tener forma de V en sección, aunque algunas están ligeramente aplanadas en el fondo. En las fosas del Japón y Filipinas, esta parte plana tiene de tres a dieciséis kilómetros de anchura. Algunas fosas en forma de V contiene algún sedimento, este no puede tener nada mas que unas decenas de metros de espesor.
La exploración directa de las fosas es muy difícil. Su gran profundidad y estrechez son un obstáculo formidable. Para bajar una draga u otro pesado recogemuestras al fondo de las grandes fosas, el barco necesita un cable delgado del acero más resistente y un torno con una potencia especialmente indicada para esto. Hoy en día solamente existen tres tornos con estas características especiales. Uno se construyó para la expedición sueca Albatros de 1948 – 1949, y posteriormente fue utilizado en la expedición danesa Galatea de 1950 – 1952. Otro está instalado en el buque oceanográfico Spencer F. Baird , perteneciente a la Institución Scripps. Y el tercero esta en el barco soviético de investigación Vitiaz. El cilindro del torno en el Baird contiene 12 000 metros de cable. Cuando este cable, con su respondiente recogemuestras, fue descendido a la fosa de Tonga, la tensión del cable en cubierta era de doce toneladas.
Descender una draga o recogemuestras lleva varias horas. Es complicado por el problema de mantener un pequeño barco en un determinado punto del mar, con frecuencia bajo la acción de corrientes fuertes e impredecibles y vientos variables. Siempre existe el peligro de que se enganche el cable o se rompa la maquinaria, debido a la fuerte tensión a que esta sometida, perdiéndose el precioso cable. Tal accidente trae consigo el fracaso de la empresa, con la consiguiente perdida del tiempo y del esfuerzo de enviar un barco científico a una remota parte del mundo.
Si es difícil sondear y recoger muestras del fondo, el perforarlo, para averiguar que es lo que hay debajo de el, es quizás imposible con las técnicas actuales. Tales exploraciones debemos hacerlas por métodos indirectos: estudio de las ondas sísmicas, medidas de las anomalías gravimetrías, flujo térmico a través de la corteza y las propiedades magnéticas de las rocas subyacentes.

La zona de las fosas es la región de nuestro planeta que presenta la actividad sísmica más intensa. Casi todos los terremotos más importantes, especialmente los originados a gran profundidad, tienen lugar en esta zona. Estos están relacionados con las fosas más profundas y de mayor pendiente, lo cual nos sugiere que las fuerzas causantes de las fosas se encuentran bajo la superficie terrestre.
Los terremotos pueden, realmente, ser los causantes de la banda de volcanes explosivos paralela a las fosas. Algunos investigadores han propuesto que el calor producido en el hipocentro de un terremoto fundiría las rocas adyacentes y que el material fundido ascendería y seria expulsado por los volcanes.
Los estudios de la refracción sísmica han aclarado la índole de la corteza debajo de las fosas. Estas investigaciones han demostrado que debajo de las fosas (Tonga y otras) la corteza externa es tres veces menos que bajo los continentes. Por lo tanto, llegamos a la importante conclusión de que la corteza en las fosas es oceánica y no continental.

El fenómeno más sorprendente asociado a las fosas es la anomalía gravimétrica negativa. La fuerza de gravedad depende de la cantidad de material existente entre la superficie y el interior de la tierra. En general, esta fuerza para una determinada latitud, es aproximadamente la misma en los océanos que en los continentes, a pesar de que el volumen de rocas en un área continental es mayor que en igual área oceánica. Evidentemente, los continentes flotan sobre el suelo oceánico como bolsas de material ligero en un medio más denso. Dentro de los continentes hay pequeñas diferencias de gravedad entre las grandes montañas y las penillanuras. Comúnmente se supone que debajo de las montañas existen raíces de las mismas, mientras que en las zonas llanas no. Esto es lo que se conoce como equilibrio isostatico de la corteza terrestre.
Las medidas de la gravedad tomadas cerca de las fosas muestran diferencias pronunciadas con los valores esperados. Estas anomalías gravimetriítas son las mayores que existen en la tierra. Resulta evidente que el equilibrio isostatico no existe en estas zonas. Las fuerzas producen la fosa deben de actuar contra la fuerza de la gravedad para colocar la corteza debajo de la fosa.

El flujo térmico puede determinar que son estas fuerzas. Se sabe que hay un flujo constante de calor desde el interior de la tierra hacia la superficie. La mayor parte de este calor esta originado por la desintegración de los elementos radiactivos en la corteza y en el manto superior (justo en el límite con la corteza). Cerca de la superficie el calor se transmite afuera por conducción, pero a mayor profundidad puede haber un movimiento lento hacia arriba de la misma roca caliente, que conduciría el calor hacia la superficie. Si en alguna región de la tierra las rocas de estas profundidades se mueven hacia la superficie, deben de existir otras regiones donde las rocas enfriadas se dirijan hacia el interior. Este movimiento puede reducir el flujo térmico. Nuevas medidas, efectuadas cerca de las fosas de Acapulco, han demostrado que allí el flujo térmico es inferior a la mitad del flujo medio de la superficie terrestre (este es de unas cuarentas calorías por año y por centímetro cuadrado). Así, rocas relativamente frías pueden estar descendiendo lentamente por debajo de las fosas. Tal flujo descendente arrastraría la corteza junto con el y explicaría perfectamente la formación de la fosa. Si este proceso esta ocurriendo, el manto terrestre estará más frió debajo que en cualquier otra parte. Las medidas magnéticas indican que efectivamente es así, pero son muy pocas como para ser concluyentes.
Especulando con lo que conocemos, podemos imaginar que una fosa tiene la siguiente historia. Fuerzas profundas dentro de la tierra causan un hundimiento del suelo oceánico, originando una fosa con forma de V. La profundidad se estabiliza de los 10 700 metros, pero el material cortical, incluyendo los sedimentos, puede continuar descendiendo hacia el interior de la tierra. Esto viene avalado por el hecho de que las fosas mas profundas no contienen virtualmente sedimentos, a pesar de ser excelentes trampas naturales para los mismos. Durante esta etapa del desarrollo de la fosa hay una actividad violenta, volcánica y sísmica.

En la última etapa, las fuerzas internas que han arrastrado y comprimido la corteza bajo la fosa se empieza a rellenarse de sedimentos. La fosa adquiere forma de U y su fondo se vuelve plano, debido a la acumulación de sedimentos que cubren las irregularidades topográficas. Esta acumulación puede ser tan grande, que cuando se restablece el equilibrio isostático se elevan por encima del nivel del mar, formando autenticas islas. Los estratos de la zona superior están formados por rocas depositadas en aguas pocos profundas, tales como las calizas de Tonga y las Marianas. Además, al existir tal cantidad de sedimentos puede entrar en juego otro proceso, ya que, debido a su pequeña conductividad calorífica, los sedimentos originan una capa aislante durante la formación de la fosa. Dicha capa impide el flujo térmico desde el interior y causa un aumento de temperatura que puede fundir, parcialmente, las rocas del fondo. El material fundido tiene a ascender y transformar las rocas más densas y la parte inferior de la secuencia sedimentaria en rocas graníticas. De esta forma la corteza aumenta de espesor.

Algunos geofísicos han sugerido que esto es un ciclo que se repite durante los tiempos geológicos: los continentes crecen a expensas de las cuencas oceánicas. Uno piensa que naturalmente, en las estrechas y alargadas estructuras denominadas geosinclinales, en donde los sedimentos se han acumulado y han formado cordilleras por comprensión y plegamiento. Sabemos que esto no es así, porque la mayoría de los sedimentos del geosinclinal se depositan en aguas someras, en vez de en fosas profundas. Sin embargo, esta apariencia puede, en algunos casos, ser una ilusión. Ya que las muestras recogidas en el fondo de las fosas más profundas se asemejan en muchos aspectos a los depósitos de aguas someros.
Es cierto que las rocas sedimentos de los geosinclinales continente fósiles bentónicos irreconocibles. Pero las fosas albergan una pequeña fauna que puede dar una evolución diferente.
Las profundidades de una fosa son completamente afóticas, excepto para los organismos que producen una tenue y débil luz; por consiguiente, las plantas no pueden vivir aquí. Los animales y las bacterias de los abismos deben comer alimentos diseminados que les proporcionan las plantas y los animales que viven en la parte superior del mar. Las aguas son muy frías; actualmente tiene una temperatura de 2,5°C, si bien en anteriores épocas geológicas podían tener 13, 5°C más de temperatura. La presión en el fondo de una fosa es, naturalmente, enorme (mayor 1,2 Tm. Por centímetro cuadrado).
La expedición danesa Galatea, hace algunos años, recogió unos pocos animales del suelo de fosas de más de 10 000 metros de profundidad. Los principales animales capturados eran cohombros marinos y anémonas de mar, algunas de las cuales serían, muy probablemente, las cuales que dieron en su día fósiles características. También se obtuvieron gusanos, almejas y crustáceos, junto con hermosos ejemplares de esponjas transparentes.

Por otra parte, los materiales que generalmente se ha supuesto que solo se depositaron en aguas someras, hoy en día se han encontrado en el fondo de algunas de las grandes fosas. La expedición Galatea encontró arena de grano fino, guijarros, cantos y restos de plantas terrestres en el suelo de la fosa de Filipinas. El observatorio Geológico de Lamont, de la Universidad Columbia, encontró en el centro de la fosa de Puerto Rico los restos de plantas y animales que solamente viven en agua poco profundas. Además, al sondear el fondo llano de la zona norte de la fosa de Acapulco se recogió un testigo con un lodo negro y blanco que contenía gran cantidad de restos orgánicos y sulfuros de hidrogeno, mientras que en otros testigos había arenas y arcillas grises y marrones interestratificadas con fragmentos leñosos carbonizados y finos limos de color gris.
Sin embargo, es evidente que algunos geosinclinales importantes, como el que dio origen a los Montes Apalaches, no pudo tener fosas profundas, porque sus depósitos cenagosos y de llanuras de inundación están interestratificados con sedimentos marinos, y, por lo tanto, estos han debido de depositarse en agua someras.
Las actuales fosas, pueden ser formaciones raras que no existieron durante la mayor parte de los tiempos geológicos, esta suposición puede ser rechazada por muchos geólogos, porque es difícil de armonizar con el principio de que el presente es la clave del pasado. Debemos continuar la investigación de las fosas antiguas en los fondos oceánicos profundos, en las áreas marginales de aguas someras y también en los continentes.
















domingo, 13 de febrero de 2011

RIO AMAZONAS (Musica Instrumental Andina)

Rio Amazonas es el río más largo y caudaloso de nuestro planeta



1542.- Descubrimiento del río Amazonas por Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana.

MARINA SILVA EX CANDIDATA DE BRASIL


'La tragedia es evitable, pero si actuamos con rapidez'


Marina Silva

Hablan expertos sobre medio ambiente. Países deben ponerse de acuerdo para salvar el planeta.

¿Es inevitable la tragedia ambiental? La respuesta a esta pregunta quedó resuelta por unanimidad. No hubo discusiones acaloradas ni se escucharon argumentos técnicos o exclusivos para científicos.
La conclusión al dilema surgió sin embelecos: "Evitar un desastre está en nuestras manos. El planeta tiene vida hace 4.000 millones de años y podrá durar otro tanto, se podrá salvar solo. Pero, ¿dónde quedará la especie humana?... Todo dependerá de nosotros mismos".

Marina Silva, ex senadora y ex candidata presidencial brasileña; Raúl Estrada, diplomático y periodista argentino, y Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente, coincidieron ayer en el foro 'Los Temas de Nuestro Tiempo', organizado por EL TIEMPO, en que habrá que cambiar los patrones de consumo si queremos permanecer en el mundo como 'amos y señores'.

"Tenemos que reaccionar,actuar con rapidez, porque la naturaleza no se sabe defender, pero se sabe vengar", dijo Silva para cerrar este panel, que arrojó al aire muchas ideas para evadir la crisis ecológica que se está manifestando con aguaceros inusuales, extinciones de especies, pérdida de biodiversidad y un rudo pulso por encontrar la ruta entre conservar o explotar, en el intento por generar desarrollo.

Estrada abrió el diálogo con una visión poco optimista frente a la posibilidad de que la humanidad logre salir adelante, por lo menos a través de un acuerdo global.

"En este caso es mucho lo que se habla y poco lo que se hace", dijo, antes de criticar los escasos avances que se han conseguido en las discusiones internacionales para lograr controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y detener el aumento de la temperatura promedio del planeta por encima de los dos grados centígrados.

"Es difícil pensar que vaya a haber un acuerdo climático pronto, sobre todo por la posición radical de EE.UU. de evitar compromisos de reducción de la contaminación", dijo Estrada.
Mientras tanto, explicó, habrá que comenzar por modificar los patrones de producción y consumo, de manera que podamos conseguir los mismos productos con una menor cantidad de recursos.

"Si encontramos una fórmula distinta de generar energía, entonces será posible avanzar", agregó Estrada, quien lideró las negociaciones que dieron lugar al Protocolo de Kioto en la década de los 90. "En lo que tiene que ver con el cambio climático estamos mal, y esto muestra un poco cómo andan los demás temas sobre medio ambiente", explicó.

Y pronosticó que si no hay un acuerdo global rápido, algunos Estados desarrollados que se decidan a hacer grandes esfuerzos individuales para reducir la contaminación (en la Unión Europea, por ejemplo), podrían tomar medidas restrictivas al comercio internacional para rechazar a aquellos que no se comprometan con soluciones.

Manuel Rodríguez Becerra aterrizó, por su parte, la discusión a Colombia y América Latina y opinó que un reto que tenemos por delante los seres humanos será definir cómo nos vamos a adaptar a los cambios (que ya son inevitables) y al crecimiento poblacional que presionan sin remedio India y China.

Para Becerra, hay un tema al que se le da poca importancia, pero que resulta vital: la producción de alimentos, que se tendrá que duplicar en 40 años para copar la demanda de una población cada vez mayor. "¿Cómo hacer ambientalmente sostenible la agricultura? Eso es lo que debemos pensar, por ejemplo, para conservar el suelo y para que a regiones casi inexploradas, como la Orinoquia, se les pueda sacar provecho sin poner en riesgo el control de los humedales y la regulación del ciclo del agua".

El ex ministro colombiano también criticó la falta de leyes y de instituciones robustas que hagan control y puedan fortalecer las políticas ambientales, para que los temas verdes sean transversales y obligatorios para todos los sectores de la sociedad.
¿Y qué podemos hacer los ciudadanos para evitar esa tragedia ambiental?,se preguntó Marina Silva.

Lo ideal, afirmó, sería desarrollar una nueva política en la cual el Estado sea un espacio de mediación entre todos los intereses y no un espacio de discusión de algunos intereses.

"La ética, la transparencia, la participación del individuo y una alianza internacional fuerte deben ser el ADN del ejercicio político para sobrevivir en el siglo XXI", dijo.

Esta mujer, la tercera fuerza electoral del Brasil, defiende el desarrollo sostenible, pero el que no debe privatizarse sino aquel que se mueve con democracia, esto unido al uso equilibrado de los recursos naturales. "Vamos a tener que aprender a hacer políticas de largo plazo, en nuestros cortos plazos políticos", dijo.

La ex ministra brasileña de Ambiente, que logró reducir a la mitad
la deforestación en la Amazonia en su país durante la administración de Lula da Silva, agregó que los cambios no van a aparecer sólo por la supremacía de nuestro pensamiento. "Yo promuevo las diferencias como el primer paso para la innovación.
Y, además, el diálogo de saberes como el camino para salir adelante: integrar ciencia y conocimiento nativo puede ser la clave para resolver las diferencias".
JAVIER SILVA HERRERA

TECNOLOGÍAS QUE CAMBIARÍAN EL MUNDO


20 tecnologías pioneras que podrían cambiar el mundo.


En el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos se premiarán como todos los años las Empresas Pioneras en Tecnología. Esta selección se realiza con empresas de todas partes que compiten a través del diseño y el desarrollo de nuevas tecnologías que buscan mejorar la situación del mundo. La premiación que se realiza en una cena es uno de los eventos más atendidos en Davos, pues los empresarios sienten la necesidad de aprender de estas compañías que cambiarán el mundo. Después de todo, a empresas como Google, Twitter y Facebook, se les otorgó el premio hace pocos años.
Cada año, cientos de empresas innovadoras de todo el mundo son nominadas, y aproximadamente 30 son reconocidas como Pioneros Tecnológicos en tres categorías:
1. Energía y medio ambiente
2. Tecnologías de la Información y nuevos medios
3. Ciencias de la vida y la salud
Las empresas seleccionadas en 2011 están activas en áreas como la computación en la nube, la gestión de código abierto en aplicaciones, las redes sociales, la secuenciación del genoma, los implantes y soluciones inalámbricas para gestión de pacientes, la recuperación de residuos, la tecnología de células de combustible y la producción de materiales de construcción energéticamente eficientes.
A continuación presentamos una breve reseña de veinte de estas empresas, cuyas innovaciones se espera tengan un impacto crítico sobre el futuro de los negocios y la sociedad.
1.      Digital Lumens – Reducción de costos de energía
Los sistemas convencionales de iluminación representan más del 20% del costo energético de los edificios de hoy, solo en EEUU representan 174 mil millones, según Lux Research. Con la instalación de sistemas como Digital Lumens se espera se reduzcan radicalmente las facturas y la demanda de energía, así como las emisiones de carbono.
Digital Lummens integra LEDs, redes y software en un único sistema inteligente que promete una mayor eficiencia, control y supervisión operacional de la iluminación en las instalaciones industriales. El sistema puede reducir el uso de la energía relacionada con la iluminación hasta en un 90%.


jueves, 10 de febrero de 2011

En Suiza sacrifican a un perro por el impago de un impuesto de 40 euros

Planeta Tierra (poema recitado) - Planet Earth (spoken poem)

VITAMINA D

Vitamina D: la clave es el equilibrio


¿Cuál es la cantidad justa de vitamina D que tu cuerpo necesita? Los especialistas no se ponen de acuerdo. Lo cierto es que si no consumes lo necesario puede ser perjudicial, pero si la consumes en exceso también. Aquí te contamos por qué es importante la vitamina D y cómo puedes obtenerla.
No siempre más es mejor. En el caso de la vitamina D por ejemplo, que es muy necesaria para mantener los huesos sanos y fuertes, consumir más no significa que sea mejor para prevenir el cáncer u otras condiciones. Incluso, consumirla en exceso podría causar otros problemas, como daños renales (del riñón), y hasta hay quienes opinan que incrementa el riesgo de contraer cáncer del páncreas.
Pero tampoco hay que consumir poca vitamina D. Esto puede provocar enfermedades en los huesos (como osteoporosis y raquitismo) sino que también puede incrementar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes, depresión, problemas cardiacos y diabetes tipo 1 en los niños, entre otros problemas de salud.
La vitamina D ayuda al cuerpo a mantener los niveles de calcio y de fósforo adecuados. Además, permite que los huesos absorban el calcio que necesitan para desarrollarse fuertes. Pero, ¿cuál es la cantidad que se recomienda consumir diariamente? Todavía hay discrepancias al respecto: la cantidad óptima varía de 400 a 2,000 unidades internacionales por día, en personas hasta los 70 años de edad, dependiendo de la edad.
Una de las principales fuentes de vitamina D que existen no se encuentra en ningún alimento y es la más sencilla de obtener: el sol.
Si bien es cierto que debemos tener cuidado con la exposición a los rayos ultravioletas del sol, sobre todo a determinadas horas del día, ya que esto puede causarnos problemas en la piel (incluyendo el cáncer), evitarlos por completo también sería nocivo para nuestro cuerpo.
En pocas palabras: tan solo 10 o 15 minutos diarios de exposición al sol (en un horario prudente) son suficientes para obtener la vitamina D que nuestro cuerpo necesita.
En cuanto a los alimentos, podemos encontrar vitamina D en varios componentes de nuestra dieta, como:
  • Pescados de agua salada (como salmón, atún y sardinas).
  • Yema del huevo.
  • Hígado.
  • Aceite de hígado de bacalao.
  • Leche fortificada y productos derivados (como el yogurt y los quesos).
  • Cereales y jugos de fruta enriquecidos con esta vitamina.
Por último, otra fuente de vitamina D son los suplementos vitamínicos. Estos pueden ser vitamina D2 o vitamina D3. Ambas son efectivas pero no son iguales. La vitamina D3 es la más similar a la que desarrolla el cuerpo humano a través de su piel, mientras que la D2 es la que sintetizan las plantas. En cualquier caso, antes de tomarla es aconsejable consultar con el médico y medir el nivel de vitamina D que tienes en la sangre. En general, las personas que tienden a necesitar este tipo de suplementos son:
  • Las personas mayores.
  • Los bebés que son amamantados.
  • Las personas de piel oscura (ya que su piel absorbe menos cantidad de vitamina D de los rayos solares).
  • Personas con ciertos problemas de salud, como enfermedades del hígado, los que padecen de enfermedad celíaca o que tienen fibrosis quística.
  • Personas obesas o las que han tenido una cirugía de derivación gástrica (by-pass gástrico).
Ahora que conoces la importancia de la vitamina D, en su medida justa, ¿cómo se la proporcionarás a tu cuerpo?, ¿estás pensando exponerte más al sol? o ¿aumentar más tu consumo de las comidas que la contienen? Recuerda, antes de tomar suplementos de vitamina D, es conveniente que te midan tu nivel en la sangre. Incluso al tomarlos, si los necesitas, sólo puedes saber si estás tomando la dosis adecuada midiendo tu nivel en la sangre nuevamente. Tu médico te puede asesorar
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miércoles, 2 de febrero de 2011

Sanacion con Delfines

DELFINES MUSICA RELAJANTE



Este lugar quiero convertirlo en un oasis donde la lectura, la música, el buen cine y algo más nos introduzcan en la ensoñación en la reflexión y el relax...

Por qué nos enfermamos

¿POR QUE NOS ENFERMAMOS?


¿Por qué nos enfermamos?


La semana pasada me sucedió algo que hace mucho tiempo no me pasaba: me enfermé.  Mi cuerpo  simplemente “colapsó” y pasé un par de días sin poder pararme de la cama.
Mientras me recuperaba lo que  me sobró fue tiempo para pensar en el por qué nos enfermamos y recordé algo que leí hace un tiempo en un email que me envió una persona muy querida: el 70% de las enfermedades que sufrimos están relacionadas con nuestras emociones. Si bien nuestro cuerpo tiende a enfermarse debido a factores externos, es todo eso que creamos y dejamos de crear dentro de nosotras lo que tiene el poder de afectar considerablemente nuestra salud.
En mi caso estoy totalmente segura que yo me cree solita esa enfermedad por “no permitirme sentir lo que estoy sintiendo”.  Esto es algo que nos pasa a muchas mujeres de más de 40: cuando pasamos por momentos muy intensos nos preocupamos más por el bienestar de nuestros seres queridos que por lo estamos sintiendo nosotras. No nos damos permiso de manifestar nuestras emociones naturales y como consecuencia a nuestro cuerpo no le queda de otra que enfermarse en el intento de mandarnos una señal de ayuda para lidiar con esa carga de sentimientos reprimidos.
Ya recuperada decidí crear un video sobre el tema basado en una entrevista con el Dr. Jorge Carvajal Posada en el que intento reflejar con imágenes y frases breves la razón por la cual nos enfermamos y el cómo vivir siempre en armonía con nuestro cuerpo.
La clave está en reconocer que todas tenemos derecho a expresar sin represiones nuestras emociones naturales de ira, tristeza, envidia y temor, sentirlas hasta que las terminamos de sentir, para así darle cabida al sentimiento más sanador y renovador que existe dentro de nosotras y que es nuestra esencia: EL AMOR.













VICTORIA DE GREENPEACE.


Victoria: tribunal falla a favor de Greenpeace en su reclamo para salvar las tortugas de la India

Nueva Delhi, India, 28 de enero de 2011- Reivindicando la posición de Greenpeace India, el Tribunal Superior de Delhi se negó hoy a conceder una medida cautelar a la empresa Tata Sons en contra de Greenpeace India por el video-juego 'Turtle vs TATA" , que había sido lanzado el año pasado y cuyo propósito era dar a conocer la amenaza que una construcción de la compañia representa para un ecosistema sensible de la zona y para las tortugas en peligro de extinción.
Desde que fue propuesto, en la década de 1990, varias organizaciones conservacionistas comenzaron a manifestarse en rechazo a un proyecto del que es el grupo empresarial más grande la India, conocido por fabricar el coche más barato del mundo (el Tata Nano). En asociación con TATA Steel y L&T, el grupo es el principal promotor de la construcción de un enorme puerto. para exportar gran parte de su producción, ubicado muy cerca del Parque Nacional de Bhitarkanika y del Santuario Marino de Gahirmatha, donde nacen y se alimentan 200 y 500 mil tortugas marinas. Este macropuerto localizado en Dhamra (al este de la Inida) supondría una gran amenaza para las inmediaciones de áreas protegidas y especies en peligro de extinción, como la tortuga marina olivácea.

Como parte de la campaña de Oceános, en el 2010 Greenpeace India lanzó un video juego online, que imita al juego Pac-Man, en el cual se veía a tortugas escapando para no ser devoradas por la empresaAl verlo, Tata Sons inició una demanda en contra de Greenpeace en el Tribunal Superior de Delhi alegandodifamación,  violación de marca registrada  y pidiendo 10 millones de rupias ($ 2,000,000) en concepto de daños y perjuicios. También solicitaron que Greenpeace quitara el video-juego de la web.

En una sentencia de 35 páginas, el Tribunal desestimó el pedido de TATA de establecer una medida cautelar por falta de méritos. “De esta manera, defendió el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la crítica justa, base de cualquier democracia", dijo Fernandes Ashish, integrante de la campaña de Océanos de Greenpeace India. "El proyecto Dhamra sigue siendo una vergüenza nacional y el hecho de que las autoridades sigan haciendo la vista gorda a sus irregularidades es vergonzoso", afirmó.

Este caso ha sentado un precedente legal en la India, ya que es la primera vez que una mega corporación trata de utilizar las leyes de infracción de marca registrada para silenciar las críticas de su desempeño ambiental.

Mientras tanto, la construcción del puerto de TATA  en Dhamra, que es el centro de la controversia, sigue avanzando, aún cuando Greenpeace, en el marco del Derecho a la Información,  encontró nuevas evidencias de que el ministro de Medio Ambiente Jairam Ramesh decidió pasar por alto que establecimiento incurre en violación de la Ley de Conservación de Bosques. (1)

"La conducta del Ministerio en el puerto Dhamra deja claro que existen diferentes estándares para diferentes empresas, cuando se trata de defender las leyes ambientales del país", dijo Fernandes. "Si el ministro Jairam Ramesh se toma en serio la protección de la costa de la India,  necesita asegurar que los errores de Dhamra no se repitan o no sean exacerbados".

El Tribunal Superior de Delhi seguirá escucha el pedido del grupo TATA ante un tribunal regular, en la próxima audiencia del 21 de febrero.
Notas:
(1) El archivo, con anotaciones de Ramesh, argumenta a favor de condenar la violación, alegando que "el puerto en sí está casi terminado. Si la construcción no hubiese comenzado, podríamos haber tomado una decisión inequívoca de no dejar que el proyecto continúe en un lugar cuyo estado forestal está en discusión”.   Pero luego, el ministerio declaró ante el Tribunal Supremo que el área no era tierra de bosques.

GENERAL NARANJO SANCIONO Y DESTITUYO A POLICIAS QUE MATAN PERRITO

GENERAL NARANJO SANCIONO Y DESTITUYO A POLICIAS QUE MATAN PERRITO.


Enero 31 de 2011

Policía y Red Protectora de Animales acuerdan agenda conjunta de trabajo

Incorporar la protección de estos seres vivos a los estatutos de formación de oficiales, mandos ejecutivos y demás miembros de la Institución hace parte de los compromisos

Habrá línea directa de atención para atender denuncias relacionas con casos de maltrato

Bogotá, D.C. En el marco de una reunión celebrada en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Director General de la Institución y los representantes de la Red Protectora de Animales (REDPAA), entre otras organizaciones ambientalistas y defensoras de la fauna, trazaron una hoja de ruta encaminada a priorizar el respeto por la vida e integridad de mascotas y semovientes objeto de maltrato por parte de ciudadanos y funcionarios públicos.

Durante el encuentro, realizado de manera simultánea a la intervención para contener el delito en la capital de la República, el General Óscar Naranjo confirmó la destitución del patrullero Misael Ruiz Quintero, comprometido en los lamentables hechos de que fue víctima un canino en Puerto Tejada, Cauca.

El Alto Mando dijo que aunque este atropello ocurrió en el año 2009, la Institución considera necesaria la desvinculación del uniformado, a la vez que se comprometió a compartir con la Red Protectora de Animales y demás entidades vinculadas con estos asuntos, la información relacionada con los auxiliares bachilleres que participaron de la agresión, y quienes abandonaron las filas de la Policía una vez terminaron su servicio militar obligatorio.

Al reconocer y exaltar la inmediata respuesta de la Dirección General ante la denuncia, la presidenta de REDPAA, Marcela Ramírez, propuso la capacitación de uniformados en las diferentes unidades del país entorno al respeto y protección de los animales, a la vez que solicitó el concurso de la Policía Nacional para promover sanciones de carácter punitivo a quienes transgredan dichos cánones.

En este sentido, las partes acordaron la realización de un nuevo encuentro el próximo jueves 3 de febrero, cuando se protocolizará la firma de una directiva emitida desde la Dirección General, la cual compromete a la Policía en su conjunto de cara a una interlocución permanente con los defensores de animales.

El General Naranjo anunció la articulación de estos temas con los programas de formación académica al interior de la Institución, a la vez que se comprometió en habilitar una línea directa para recibir y atender las denuncias relacionadas con el maltrato a los animales.

Finalmente, los representantes de REDPAA y las fundaciones protectoras de animales invitaron al Director General de la Policía Nacional para participar en un primer foro de discusión sobre esta materia, para que al cabo de varios páneles con expertos, la Institución evalúe la conveniencia de aplicar medidas judiciales contra los agresores de la fauna colombiana. Primeros resultados de la intervención policial en Bogotá.

auxiliares de la Policía maltratan y matan perro

HOY 2 DE FEBRERO DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES.



Los pueblos siempre han estado unidos a los humedales para su supervivencia, todas
LOS HUMEDALES

Las civilizaciones se han desarrollado alrededor de los humedales, áreas de inmenso valor en términos biológicos, económicos y de calidad de vida. Los humedales se encuentran no solamente en sitios remotos del mundo, sino alrededor de nosotros y son los ecosistemas más productivos del planeta... ¿Nos hemos dado cuenta de ellos?


IMPORTANCIA

Los humedales son los ecosistemas más productivos del mundo y desempeñan diversas funciones como control de inundaciones, puesto que actúan como esponjas almacenando y liberando lentamente el agua de lluvia; protección contra tormentas; recarga y descarga de acuíferos (aguas subterráneas); control de erosión; retención de sedimentos y nutrientes; recreación y turismo. Además, los humedales actúan como filtros previniendo el aumento de nitritos, los cuales producen eutroficación (exceso de carga orgánica). La relación del suelo, el agua, las especies animales, los vegetales y los nutrientes permiten que los humedales desempeñen estas funciones y generen vida silvestre, pesquería, recursos forestales, abastecimiento de agua y fuentes de energía. La combinación de estas características permiten que los humedales sean importantes para la sociedad.




CLASIFICACION DE LOS HUMEDALES EN AGUA DULCE

Los humedales de agua dulce se dividen en:

Ribereños: Pueden ser permanente s o temporales como los ríos, arroyos, cascadas y planicies de inundación de ríos.

Lacustres: Conformados por lagos o lagunas de agua dulce permanentes o estacionales y las orillas sujetas a inundación.

Palustres: Son ambientes conformados por pantanos y ciénagas de agua dulce permanentes con vegetación emergente, lagunas de páramo o humedales, y manantiales de agua dulce.

Boscosos: Pantanos de arbustos o pantanos de agua dulce dominados por arbustos.

Humedales artificiales:Son los embalses o represas artificiales para el almacenamiento, regulación y control de agua, o con fines de producción de energía eléctrica.



VEGETACIÓN

La vegetación acuática de los humedales está conformada por plantas flotantes o arraigadas, de aguas tranquilas como buchón de agua o lirio de pantano (Eichornia crassipes), tarulla (Pistia stratiotes), oreja de ratón (Salvinia natans y Marsilia sp.), lenteja de agua (Azolla filiculoides) y loto o lechuga de agua (Nymphaea goudotiana). En los caños son frecuentes las comunidades de pajonales densos e inundados de cortadera (Lagenocarpus guianensis). En los climas cálidos y en los ambientes fríos, juncales de totora (Scirpus californicus y Juncos bogotensis).


FAUNA

Los humedales constituyen el hábitat para numerosas especies de fauna y flora. Las aves acuáticas representan uno de los grupos que utilizan más ampliamente estos ecosistemas, entre ellas tenemos la garza real (Casmerodius albus), garcita del ganado (Bubulcus ibis), pato yuyo (Phalcrocorax olivaceus), garza paleta (Ajaia ajaja), pisingos (Dendrocygna viduata, Dendrocygna bicolor y Dendrocygna autumamnalis), pato turrio (Oxyura jamaiciensis andina) y tingua (Rallus semiplumbeus) entre otros. Estos ecosistemas también constituyen el hábitat de aves migratoriascomo barraquete aliazul (Anas discors), cerceta (Anas americana), paleador (Anas clypeata) y pato pequeño (Aythya affinis).

Entre los mamíferos se pueden citar chiguiros (Hydrochaeris hydrochaeris), nutria (Pteronua brasiliensis), perro de agua (Lutra longicaudis) y manatí (Trichechus manatus, Trichechus inungis). También habitan reptiles como babillas (Caiman crocodylus), caimanes (Crocodylus intermedius, Crocodylus acutus), galápagos (Prodocnemis vogli) y tortuga arrau (Podocnemis expansa).

Algunas de las especies ya mencionadas y los peces representan la principal fuente de alimento y de sustento de los pescadores y de los habitantes de estos ecosistemas. Entre los peces de importancia comercial se encuentran el bagre pintado (Pseudoplatystoma fasciatum, Pseudoplatystoma tigrinum), bocachico (Prochilodus magdalenae), palometa (Mylossoma sp.) y incurro (Pimlelodius clarias).

PROBLEMATICA ACTUAL

A pesar de la importancia de los humedales, en la actualidad son los ecosistemas más amenazados y se han perdido o alterado debido al deterioro de los procesos naturales como consecuencia de la agricultura intensiva, la urbanización, la contaminación, la construcción de represas, la adecuación de tierra para infraestructura turística, la desecación y otras formas de intervención en el sistema ecológico e hidrológico.

Los lagos, lagunas, turberas (zonas productoras de materia orgánica), ciénagas, planos inundables y otros cuerpos de aguas del país presentan diversos tipos de deterioro, como la quema de la vegetación circundante, contaminación de agroquímicos, colmatación, eutroficación y desecación a través de la construcción de zanjas de drenaje para la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Otros factores de alteración son la caza y la pesca incontroladas, las actividades mineras y la sobreexplotación pesquera.



LOCALIZACION

En Colombia el área total de cuerpos de agua interiores es de 712.216 hectáreas. Los lagos, lagunas y reservorios representan 104.712 hectáreas. Las ciénagas 478.419 hectáreas, y las masas de agua no clasificadas 129.085 hectáreas.

Los diversos tipos de humedales presentes en Colombia se pueden clasificar, en regiones geográficas de acuerdo con sus características:

Altoandina o de páramo: Se caracteriza por presentar turberas, pantanos e innumerables lagunas, localizadas entre los 3.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Andina: Predominan lagos y emblases, 98 por ciento del volumen total de las reservas de agua se encuentran en 40 grandes lagunas y embalses con una superficie de 65.526 hectáreas.

Tierras bajas: Aquí se encuentran lagos, ciénagas, pantanos, madreviejas, meandros, sabanas inundables y bosques inundables.

El complejo de ciénagas más importantes es el creado por el río Magdalena al norte del país. Se han identificado plenamente cerca de 1.900 ciénagas que representan 451.419 hectáreas de la cuales 320.000 corresponden a la cuenca del Magdalena, incluyendo afluentes como los ríos San Jorge y Cauca: las 131.419 hectáreas restantes pertenecen a los ríos Atrato y Sinú. En total, en ciénagas y otros cuerpos de aguas similares existen 607.504 hectáreas de las cuales 57,7 por ciento se encuentra en los departamentos de Bolívar y Magdalena.

En cuanto a los pantanos, la superficie total de los mismos en Colombia es de 2.000.000 hectáreas, los cuales se encuentran en los departamentos de Amazonas, Guainia y Guaviare con 60 por ciento, y un volumen total calculado de 11.500 millones de metros cúbicos. Las sabanas ybosques inundables representan aproximadamente 5 millones de hectáreas y se encuentran en la Orinoquía, Amazonía, Bajo Magdalena y en menos medida en la zona pacífica.